md5码[4e0c3987008777e634e92c7e345fae4f]解密后明文为:包含a(4Ha的字符串
以下是[包含a(4Ha的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4e0c3987008777e634e92c7e345fae4f
md5(md5($pass)):5bd651766206fae84b77fbb719a66e09
md5(md5(md5($pass))):4e58d6f88daf47eebe5e1752d8d8f105
sha1($pass):b9d8ef9ac97694417afc5718ff1e0739e95204d8
sha256($pass):27d885e57299d6e35bf91e425441272d39787074ab8657f82ff08e236ba36775
mysql($pass):3fef9d5445d88b21
mysql5($pass):911d44756f3b151667111d60e2c2599124a75987
NTLM($pass):3e691ca3ad89bfb9ee8b956cdf0e3e11
更多关于包含a(4Ha的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
md5值
最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。
c# md5
还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。此代码有可能因为环境因素的变化,如机器配置或者IP地址的改变而有变动。以保证源文件的安全性。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。
密码破解工具
2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。
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md5值
最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。
c# md5
还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。此代码有可能因为环境因素的变化,如机器配置或者IP地址的改变而有变动。以保证源文件的安全性。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。
密码破解工具
2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。
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